ES2324497T3 - Aparato de conexion. - Google Patents
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Abstract
Un aparato de conexión (200), que comprende: transformadores de aislamiento (24A, 24B) primero y segundo, cada uno de los cuales comprende una bobina principal y una bobina secundaria, en los que la bobina principal y la bobina secundaria comprenden cada una un primer extremo, una derivación (TPT1, TPR1, TPT2 o TPR2) y un segundo extremo; una ranura (22) dispuesta sobre una placa de circuito (29), que comprende una pluralidad de patillas (PN) acopladas al primer extremo o al segundo extremo de las bobinas primarias de los transformadores primero y segundo (24A, 24B) de aislamiento; y una primera unidad (28A) de supresión de tensión transitoria, dispuesta entre las derivaciones (TPT1, TPR1) de las bobinas primarias de los transformadores de aislamiento primero y segundo, caracterizado porque se dispone una segunda unidad de supresión de tensión transitoria entre las derivaciones (TPT2, TPR2) de las bobinas secundarias de los transformadores de aislamiento (24A, 24B) primero y segundo respectivamente, bloqueando la sobrecorriente y la alta tensión provocadas por un impulso de alta tensión cuando se produce un evento de impulso de alta tensión.
Description
Aparato de conexión.
La invención se refiere a un aparato de
conexión, y más en concreto a un aparato de conexión con protección
contra impulsos de alta tensión.
Siempre que se acopla circuitos electrónicos a
un tendido de cable externo, hay cierto riesgo de dañar el circuito
debido a la transmisión de sobrecargas de tensión transitorias por
medio del tendido de cable. Las sobretensiones transitorias pueden
deberse a alguno de entre varios factores. Por ejemplo rayos,
descarga electrostática, o mal funcionamiento de un equipo en un
extremo remoto del cable, pueden ser los responsables. Existen
varias técnicas para aislar los circuitos frente a sobrecargas
potencialmente dañinas.
La figura 1 es un diagrama esquemático de un
conector de red convencional. Como se muestra, el conector de red
100 proporciona protección contra impulsos de alta tensión (también
aludida como protección frente a rayos o frente a sobrecargas)
entre líneas de señal, mediante diodos supresores de tensiones
transitorias (TVS, transient voltage suppressor) 10A a 10D, y
proporciona protección frente a impulsos de alta tensión entre
líneas de señal y un terminal a tierra, mediante resistencias en
acoplamiento R1 a R4 y un condensador CH para las patillas TX+,
TX-, RX+ y RX-.
Sin embargo, el método descrito tiene las
siguientes desventajas. La energía provocada por el impulso de alta
tensión puede descargarse a otros componentes cuando las
resistencias tienen un gran volumen. Sin embargo, para aguantar la
energía descargada el volumen de las resistencias debe ser lo
suficientemente grande. Además para proporcionar un aislamiento
óptimo para un componente, debe aplicarse cola aislante sobre la
placa de circuito impreso, reduciendo el rendimiento e
incrementando el plazo de comercialización.
Las corrientes a través de cada resistencia
pueden ser diferentes debido a errores del valor de la resistencia
en las resistencias, de modo que la resistencia que posee un valor
de la resistencia relativamente menor, puede soportar una corriente
superior y por tanto resultar dañada. El coste total se incrementa
con el número total de resistencias utilizadas. Las resistencias
pueden envejecer debido a los rayos. Adicionalmente, no hay
protección frente a rayos para las bobinas secundarias (TL3 y TL4),
y por lo tanto no puede impedirse la interferencia con el núcleo
del sistema debida a rayos. Los típicos circuitos integrados no son
capaces de aguantar altas tensiones, y aunque las bobinas primarias
(TL1 y TL2) aíslan la mayor parte de la energía descargada, se
sigue induciendo una tensión de varios cientos de voltios en las
bobinas secundarias, y por consiguiente la placa base puede
resultar dañada.
El documento
US-B-6 541 878 revela un aparato de
conexión acorde con el preámbulo de la reivindicación 1.
Un aparato de conexión acorde con la
reivindicación 1 y un método acorde con la reivindicación 13,
proporcionan una solución a los problemas planteados.
La invención puede comprenderse de forma más
completa mediante una lectura de la subsiguiente descripción
detallada y los ejemplos con referencias a los dibujos anexos, en
los cuales:
la figura 1 es un diagrama esquemático de un
conector de red convencional;
la figura 2 muestra una realización de un
aparato de conexión;
la figura 3 es un diagrama que ilustra un
protector contra impulsos de alta tensión, y una ranura en el
aparato de conexión;
la figura 4 es otro diagrama que ilustra el
protector frente a impulsos de alta tensión, y la ranura en el
aparato de conexión;
la figura 5 es un diagrama que ilustra un
transformador de aislamiento y una unidad de supresión de tensión
transitoria en el aparato de conexión;
la figura 6 muestra otra realización de un
aparato de conexión;
la figura 7 es un diagrama que muestra el
aparato de conexión mostrado en la figura 6; y
las figuras 8A y 8B muestran otra realización de
un aparato de conexión.
La siguiente descripción trata del mejor modo
contemplado para llevar a cabo la invención. Esta descripción se
realiza con el objeto de ilustrar los principios generales de la
invención, y no debe adoptarse en un sentido limitativo. El alcance
de la invención se determina mejor con referencia a las
reivindicaciones anexas.
En un espacio con una elevada curvatura
superficial (tal como una punta), cuando la intensidad del campo
eléctrico se incrementa abruptamente el aire circundante puede
disociarse para generar una descarga de gas, conocida como descarga
puntual. La invención utiliza descarga puntual para, cuando se
produce un evento de impulso de alta tensión, mediante un
condensador descargar al terminal de tierra energía procedente de
impulsos de alta tensión sobre todas las patillas (conectadas a la
bobina primaria).
La figura 2 muestra una realización de un
aparato de conexión. Como se muestra, un aparato de conexión 200
comprende una ranura 22, dos transformadores de aislamiento 24A y
24B, un protector 26 contra impulsos de alta tensión, y dos
unidades 28A y 28B de supresión de tensión transitoria. En esta
realización el aparato de conexión 200 puede ser un conector de
red, pero la invención no se limita a este caso.
La ranura 22 se acopla entre un cable de red
externo (no mostrado) y los transformadores de aislamiento 24A y
24B, y comprende una pluralidad de patillas TX+, TX-, RX+ y RX-. La
ranura 22 puede disponerse por ejemplo sobre una placa de circuito
29 (mostrada en la figura 3), mediante tecnología de encapsulado en
línea doble (DIP, dual-in-line
package).
Los transformadores de aislamiento 24A y 24B
comprenden ambos una bobina primaria y una bobina secundaria, donde
la bobina primaria y la bobina secundaria tienen cada una un primer
extremo, un segundo extremo y una derivación. Las bobinas primarias
de los transformadores de aislamiento 24A y 24B están acopladas
respectivamente a la ranura 22, y las bobinas secundarias de los
transformadores de aislamiento 24A y 24B están acopladas a un
circuito de proceso externo (no mostrado), tal como un circuito de
proceso sobre una tarjeta de red de área local (LAN) o una placa
base, a través de los terminales de conexión TD+, TD-, RD+ y RD-.
Por ejemplo, los extremos primero y segundo de la bobina principal
en el transformador de aislamiento 24A, están acoplados a las
patillas TX+ y TX-, y los extremos primero y segundo de la bobina
primaria en el transformador de aislamiento 24B, están acoplados a
las patillas RX+ y RX-.
El protector 26 frente a impulsos de alta
tensión se dispone entre las bobinas primarias de los
transformadores de aislamiento 24A y 24B y un terminal a tierra,
para descargar la sobrecorriente generada mediante un impulso de
alta tensión, por descarga puntual del terminal a tierra cuando se
produce un evento de impulso de alta tensión. Por ejemplo y como se
muestra la figura 3, el protector 26 contra impulsos de alta tensión
puede ser una capa conductora CM con una pluralidad de puntas TP
alineadas respectivamente con patillas de la ranura 22. La capa
conductora CM no conecta directamente a las patillas de la ranura
22, y mediante descarga puntual proporciona protección contra
impulsos de alta tensión entre líneas de señal y el terminal a
tierra, solo cuando se produce un evento de impulso de alta
tensión.
En concreto, cuando no se produce eventos de
impulso de alta tensión, el protector 26 contra impulsos de alta
tensión y todas las patillas de la ranura 22, no están conectados
eléctricamente, es decir están en circuito abierto. El protector 26
contra impulsos de alta tensión y las patillas de la ranura 22, se
acoplan eléctricamente mediante descarga puntual solo cuando se
produce un evento de impulso de alta tensión. Como se muestra en la
figura 4, la capa conductora CM tiene una pluralidad de puntas TP
separadas de las patillas PN de la ranura 22 mediante una pequeña
separación gp, de forma que las puntas TP no conectan eléctricamente
directamente con las patillas PN de la ranura 22. Puesto que la
descarga puntual es un diseño sin contactos, las señales sobre las
patillas PN no se ven afectadas por el desgaste del protector 26
contra impulsos de alta tensión y puede protegerse también otros
elementos del conector convencional. La energía inducida por el
impulso de alta tensión se descarga a las puntas TP mediante las
patillas PN conectadas a la bobina primaria, se convierte la
energía eléctrica en energía luminosa durante 0,5 - 10 ns, y tras el
decaimiento parcial se descarga al terminal de tierra mediante el
condensador.
Debido a que el primer extremo y el segundo
extremo de las bobinas primarias en los transformadores de
aislamiento 24A y 24B, están acoplados eléctricamente a las
patillas RX+, RX-, TX- y TX+, el protector 26 frente a impulsos de
alta tensión descarga mediante descarga puntual al terminal de
tierra, una sobrecorriente provocada por una alta tensión sobre las
patillas RX+, RX-, TX- y TX+ cuando se produce un evento de impulso
de alta tensión. Así, los transformadores de aislamiento 24A y 24B
y otros circuitos acoplados a estos, se protegen frente a eventos
de impulsos de alta tensión.
Además, el protector 26 contra impulsos de alta
tensión puede comprender también un condensador CH acoplado entre
la capa conductora CM y el terminal a tierra, que almacena energía
generada por el evento de impulso de alta tensión y extiende el
tiempo de descarga de forma que la energía generada puede
desintegrarse y descargarse al terminal de tierra. Por ejemplo, la
capa conductora CM puede ser una capa metálica tal como una capa de
cobre (Cu), pero la invención se limita a esta posibilidad.
Debe notarse que la capa conductora CM. mostrada
en la figura 4, se dispone en la placa de circuito 29 de tal forma
que el encaminamiento sobre la placa de circuito 29 puede
simplificarse, pero también pueden disponerse sobre la superficie
superior TS o la superficie inferior BS de la placa de circuito
29.
En algunas realizaciones, las patillas de la
ranura 22 pueden conectarse a la placa de circuito 29 mediante
enchufes macho, cuando la ranura 22 se dispone sobre la placa de
circuito 29 mediante tecnología de dispositivo de montaje
superficial (SMD, surface mount device). Las puntas del protector 26
contra impulsos de alta tensión pueden alinearse respectivamente
con los enchufes, pero eléctricamente no están conectadas
directamente, proporcionando así protección mediante descarga
puntual contra impulsos de alta tensión entre líneas de señal y el
terminal a tierra, solamente cuando se producen eventos de impulso
de alta tensión.
Como se muestra en la figura 2, las unidades de
supresión 28A de tensión transitoria se disponen entre las
derivaciones de las bobinas primarias en el transformador de
aislamiento 24A y 24B, y las unidades 28B de supresión de tensión
transitoria se disponen entre las derivaciones de las bobinas
secundarias en el transformador de aislamiento 24A y 24B, llevando
a cabo una protección contra impulsos de alta tensión entre líneas
de señal. En concreto, las unidades 28A y 28B de supresión de
tensión transitoria pueden servir como un elemento limitador de
tensión-corriente para bloquear la tensión y la
corriente, o ambas, inducidas en la bobina primaria o en las
bobinas secundarias del transformador de aislamiento 24A y 24B.
Por ejemplo, las unidades 28A y 28B de supresión
de tensión transitoria limitan la corriente procedente de las
patillas TX+, TX-, RX+ y RX-, la corriente que sale de los segundos
extremos (TD+, TD-, RD+ y RD-) de las bobinas secundarias, las
tensiones sobre las patillas TX+, TX-, RX+ y RX-, o la tensión sobre
los segundos extremos (TD+, TD-, RD+ y RD-) de las bobinas
secundarias. Además, las unidades 28A y 28B de supresión de tensión
transitoria pueden comprender de forma no limitativa, diodos
supresores de tensión transitoria (TVS, transient voltage
suppressor) conectados en serie o conectados en paralelo,
poli-diodos, absorbedores de ondas, varistores,
diodos Zener o combinaciones de estos.
La figura 5 muestra un diagrama que ilustra los
transformadores de aislamiento y las unidades de supresión de
tensión transitoria. Como se muestra, la bobina primaria del
transformador de aislamiento 24A comprende un bobinado TL1 acoplado
a la patilla TX+, un bobinado TL2 acoplado a la patilla TX-, y una
derivación TPT1 acoplada a la unidad 28A de supresión de tensión
transitoria. La bobina primaria del transformador de aislamiento
24B comprende un bobinado RL1 acoplado a la patilla RX+, un bobinado
RL2 acoplado a la patilla RX-, y una derivación RPT1 acoplada a la
unidad 28A de supresión de tensión transitoria. La bobina secundaria
del transformador de aislamiento 24A comprende un bobinado TL3
acoplado a la patilla TD+, un bobinado TL4 acoplado a la patilla
TD-, y una derivación TPT2 acoplada a la unidad 28B de supresión de
tensión transitoria. La bobina secundaria del transformador de
aislamiento 24B comprende un bobinado RL3 acoplado a la patilla RD+,
un bobinado RL4 acoplado a la patilla RD-, y una derivación RPT2
acoplada a la unidad 28B de supresión de tensión transitoria. En
esta realización, las unidades 28A y 28B de supresión de tensión
transitoria pueden consistir en diodos supresores de tensión
transitoria (TVS), pero la invención no se limita a este caso.
Bajo funcionamiento normal las derivaciones
están típicamente a tensión cero, de modo que las señales sobre las
patillas TX+, RX+, RX-, TX-, TD+, RD+, RD- y TD- no se ven afectadas
por los condensadores parásitos de las unidades 28A y 28B de
supresión de tensión transitoria, acoplados a las derivaciones.
Cuando mediante un evento de impulso de alta
tensión se induce una diferencia de tensión entre las líneas de
señal, las corrientes I1 e I2 fluyen desde la derivación TPT1 de a
la unidad 28A de supresión de tensión transitoria, entre los
bobinados TL1 y TL2, y las corrientes I3 e I4 fluyen desde la
derivación TPT2 a la unidad 28B de supresión de tensión
transitoria, entre los bobinados RL1 y RTL2. En concreto, I = (I1 +
I2) = - (I3 + I4) y por lo tanto, si se controla una corriente de
bloqueo de la unidad 28A de supresión de tensión transitoria, las
corrientes de bifurcación en los bobinados TL1, TL2, RL1 y RL2
pueden controlarse eficazmente y las corrientes inducidas en la
bobina secundaria pueden también ser suprimidas. De forma análoga,
las corrientes inducidas en la bobina secundaria pueden ser
bloqueadas por la unidad 28B de supresión de tensión transitoria
acoplada a las derivaciones TPT2 y TPR2, de manera que pueden
limitarse las corrientes de bifurcación sobre los bobinados TL3,
TL4, RL3 y RL4, formando una protección contra impulsos de alta
tensión de segunda etapa.
Además, cuando se produce un evento de impulso
de alta tensión entre líneas de señal y el terminal a tierra, las
unidades 28A y 28B de supresión de tensión transitoria pueden seguir
limitando la corriente de derivación sobre cada bobinado, o
bloquear el diferencial de tensión entre los derivaciones, incluso
si las corrientes o tensiones entre las patillas son diferentes, de
forma que puede protegerse la placa de circuito frente a eventos de
impulso de alta tensión.
El aparato de conexión de la invención tiene las
siguientes ventajas. El circuito de descarga no se acopla a señales
sobre las patillas, por lo tanto no se necesita la cola de
aislamiento y puede simplificarse el encaminamiento de la placa de
circuito. En particular, debido a que no hay condensador y
resistencia acoplados directamente a las señales sobre las
patillas, es decir el circuito de descarga no acopla señales sobre
las patillas, no se produce extinción de la señal. Por lo tanto, el
aparato de conexión puede aplicarse a todos los estándares de red
de alta velocidad, sin afectar a su transmisión.
Además, puesto que se omite los elementos
resistivos de los aparatos de conexión convencionales, puede
impedirse el ruido de descarga generado por los elementos
resistivos, las unidades de protección o las resistencias no son
dañadas por el diferencial de tensión debido a errores entre
resistencias, y puede impedirse también el desgaste de los
elementos resistivos debido a los impulsos de alta tensión. Además,
puede reducirse el espacio ocupado sobre la placa de circuito
impreso, y el tiempo de comercialización. Adicionalmente, debido a
que cada unidad de supresión de impulsos de tensión transitorios se
dispone entre dos derivaciones, cada unidad de supresión de
impulsos de tensión transitorios puede proteger cuatro líneas de
señal, y las unidades de supresión de impulsos de tensión
transitorios dispuestas en la bobina secundaria proporcionan además
una protección de segunda etapa para una placa base, frente a
eventos de impulso de alta tensión.
La figura 6 muestra otra realización de un
aparato de conexión. Como se muestra, un aparato de conexión 300
comprende un enchufe macho 32 y un enchufe hembra 34. La figura 7 es
otro diagrama del aparato de conexión mostrado en la figura 6. En
esta realización, el aparato de conexión 300 puede ser un conector
de red, pero la invención no se limita a esto.
El enchufe macho 32 está acoplado al enchufe
hembra 34 a través de un cable 36, y el enchufe hembra 34 comprende
un protector 26 contra impulsos de alta tensión, y la ranura 22
mostrada en la figura 2. El protector 26 contra impulsos de alta
tensión está dispuesto entre bobinas primarias de los
transformadores de aislamiento 24A y 24B y un terminal a tierra,
para descargar mediante descarga puntual al terminal de tierra, la
sobrecorriente generada por una alta tensión cuando se produce el
evento de impulso de alta tensión. Por ejemplo, el protector 26
contra impulsos de alta tensión puede ser una capa conductora CM con
una pluralidad de puntas TP, alineadas respectivamente con patillas
de la ranura 22. Las operaciones del protector 26 contra impulsos de
alta tensión, son similares a las descritas con referencia a las
figuras 2 a 4, de manera que por claridad se omite mayor
descripción de aquellas.
Las figuras 8A y 8B muestran otra realización de
un aparato de conexión. Como se muestra, un aparato de conexión 400
comprende una ranura 22 y un enchufe macho 32, y una placa de
circuito (no mostrada) en un alojamiento 42, donde la placa de
circuito comprende el protector 26 contra impulsos de alta tensión
mostrado en la figura 2. En la ranura 22, el enchufe macho 32 y la
protección 26 contra impulsos de alta tensión están acoplados
eléctricamente por la placa de circuito, y la protección 26 contra
impulsos de alta tensión se dispone entre las patillas de la ranura
22 y el terminal a tierra, descargando mediante descarga puntual al
terminal a tierra, la sobrecorriente generada por alta tensión
cuando se produce un evento de impulso de alta tensión. Por ejemplo,
el protector 26 contra impulsos de alta tensión comprende una capa
conductora CM con una pluralidad de puntas TP que se alinean con
las patillas de la ranura 22 y un condensador CH acoplado entre la
capa conductora CM y el terminal a tierra. Las operaciones del
protector 26 contra impulsos de alta tensión, son similares a las
descritas con referencia a las figuras 2 a 4, de manera que por
brevedad se omite aquí mayor descripción de aquellas.
\vskip1.000000\baselineskip
\bullet US 6 541 878 B [0006]
Claims (21)
1. Un aparato de conexión (200), que
comprende:
- transformadores de aislamiento (24A, 24B) primero y segundo, cada uno de los cuales comprende una bobina principal y una bobina secundaria, en los que la bobina principal y la bobina secundaria comprenden cada una un primer extremo, una derivación (TPT1, TPR1, TPT2 o TPR2) y un segundo extremo;
- una ranura (22) dispuesta sobre una placa de circuito (29), que comprende una pluralidad de patillas (PN) acopladas al primer extremo o al segundo extremo de las bobinas primarias de los transformadores primero y segundo (24A, 24B) de aislamiento; y
- una primera unidad (28A) de supresión de tensión transitoria, dispuesta entre las derivaciones (TPT1, TPR1) de las bobinas primarias de los transformadores de aislamiento primero y segundo, caracterizado porque se dispone una segunda unidad de supresión de tensión transitoria entre las derivaciones (TPT2, TPR2) de las bobinas secundarias de los transformadores de aislamiento (24A, 24B) primero y segundo respectivamente, bloqueando la sobrecorriente y la alta tensión provocadas por un impulso de alta tensión cuando se produce un evento de impulso de alta tensión.
2. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque las unidades
primera y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria
están conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar alimentadas
por una tensión de alimentación.
3. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque las unidades
primera y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria
están conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
una tensión a tierra.
4. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque las unidades
primera y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria
están conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
las patillas (PN) de la ranura (22).
5. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque las unidades
primera y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria
están conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
los extremos primero y segundo de las bobinas primaria y
secundaria.
6. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, en el que las unidades (28A, 28B) de
supresión de tensión transitoria bloquean corrientes procedentes de
las extremos primero y segundo de las unidades primera y segunda
(28A, 28B) de supresión de tensión transitoria, y tensiones
inducidas por la bobina primaria y la bobina secundaria de las
unidades primera y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión
transitoria.
7. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de
conexión comprende además:
- un protector (26) contra impulsos de alta tensión, dispuesto entre las bobinas primarias de los transformadores de aislamiento primero y segundo (28A, 28B) y un extremo a tierra, y que tiene una pluralidad de puntas alineadas con las patillas (PN) de la ranura (22) sin conectar directamente, descargando de ese modo al extremo a tierra la sobrecorriente cuando se produce eventos de impulso de alta tensión.
8. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 7, caracterizado porque el protector
(26) contra impulsos de alta tensión no acopla eléctricamente con
las patillas (PN) de la ranura (22) cuando no se produce eventos de
impulso de alta tensión, y mediante descarga puntual al terminal a
tierra descarga la sobrecorriente provocada por el impulso de alta
tensión, cuando se produce el evento de impulso de alta tensión.
9. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 7, caracterizado porque el protector
(26) contra impulsos de alta tensión, comprende:
- una capa conductora (ML); y
- un condensador (CH) acoplado entre la capa conductora (ML) y el terminal a tierra.
10. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 9, caracterizado porque la capa
conductora (CM) está dispuesta en la placa de circuito (29) o sobre
esta.
11. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de
conexión (200) se dispone sobre una tarjeta de red de área local
(LAN) o sobre una placa base.
12. El aparato de conexión como el reivindicado
en la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de
conexión (200) es un conector de red.
13. Un método de protección contra impulsos de
alta tensión para un aparato de conexión (200) que comprende una
ranura (22) dispuesta sobre una placa de circuito (29), y la ranura
(22) tiene una pluralidad de patillas (PN) y transformadores
primero y segundo (24A, 24B) de aislamiento que comprenden cada uno
una bobina primaria y una bobina secundaria, donde la bobina
primaria y la bobina secundaria comprenden cada una un primer
extremo, una derivación (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) y un segundo
extremo, y el método comprende:
- disponer unidades primera y segunda (28A, 28B) de supresión de alta tensión transitoria, entre derivaciones (TPT1, TPR1) de las bobinas primarias de los transformadores de aislamiento primero y segundo, y entre derivaciones (TPT2, TPR2) de las bobinas secundarias de los transformadores de aislamiento primero y segundo respectivamente, llevando a cabo una protección contra impulsos de alta tensión, entre líneas de señal.
14. El método como el reivindicado en la
reivindicación 13, caracterizado porque las unidades primera
y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria, están
conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar alimentadas
por una tensión de alimentación.
15. El método como el reivindicado en la
reivindicación 13, caracterizado porque las unidades primera
y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria están
conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
una tensión a tierra.
16. El método como el reivindicado en la
reivindicación 13, caracterizado porque las unidades primera
y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria, están
conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
las patillas (PN) de la ranura (22).
17. El método como el reivindicado en la
reivindicación 13, caracterizado porque las unidades primera
y segunda (28A, 28B) de supresión de tensión transitoria están
conectadas a las derivaciones (TPT1, TPR1, TPT2, TPR2) de las
bobinas primarias y las bobinas secundarias, sin estar conectadas a
los extremos primero y segundo de las bobinas primarias y
secundarias.
18. El método como el reivindicado en la
reivindicación 13, caracterizado porque el método comprende
además:
- disponer un protector (26) contra impulsos de alta tensión, entre las patillas (PN) de la ranura (22) y un terminal a tierra, para descargar mediante descarga puntual al terminal a tierra una sobrecorriente provocada por un impulso de alta tensión cuando se produce un evento de impulso de alta tensión, donde el protector (26) contra impulsos de alta tensión tiene una pluralidad de puntas (TP) que se alinean con las patillas (PN) de la ranura (22) sin conectar directamente.
19. El método como el reivindicado en la
reivindicación 18, caracterizado porque el protector contra
impulsos de alta tensión comprende una capa conductora que tiene las
puntas alineadas con las patillas de la ranura.
20. El método como el reivindicado en la
reivindicación 18, caracterizado porque el método comprende
además disponer un condensador entre la capa conductora y el
terminal a tierra.
21. El método como el reivindicado en la
reivindicación 18, caracterizado porque la capa conductora se
dispone en la placa de circuito, o sobre esta.
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